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細胞包裝:
復蘇細胞(T25培養(yǎng)瓶×1 常溫運輸)
凍存細胞(凍存管、干冰包裝)
細胞數量:0.5-1x1000000
細胞代數:1-4代
細胞培養(yǎng)方法:見說明書
細胞來源 細胞培養(yǎng)步驟 細胞凍存步驟
細胞形態(tài) 細胞消化步驟 細胞傳代培養(yǎng)
分子動力學方法在研究納米結構材料的變形和破壞機理方面取得了長足的進步和發(fā)展,但是分子動力學模擬結果與實驗測量結果仍然存在較大的差距。
10371029:DONOR BOVINE SERUM WITH IRON 10372019:MCDB 131
10373017:IMPROVED MEM ZINC OPTION MED 10378016:PEN STREP GLUTAMINE, 100X
10400C:NORMAL MS IGG 10410:NORMAL MS SERUM
這些差距主要是由于分子動力學方法固有的空間和時間尺度限制造成的。
10439001:FBS, ES CELL QUAL 10439016:FBS, ES CELL QUAL
10439024:FBS, ES CELL QUAL. USDA APPD. 10459014:DMRIE-C REAGENT
10482016:AFLP CORE REAGENT KIT 10483014:AFLP STARTER PRIMER KIT
為了克服這些限制,存在兩種可能的解決方案:一種是將分子動力學方法與介觀或連續(xù)介質方法進行耦合,建立適用于大空間/時間尺度的多/跨尺度計算方法;
10437036:FBS 10437077:FBS
10437085:FBS 10438018:FBS, HI
10438026:FBS, HI 10438034:FBS, HI
另一種是依靠不斷提高超級計算機的性能以及更準確、更算法的發(fā)展,將分子動力學模擬拓展到更大的空間和時間尺度。
10424018:SUPERSCRIPT HU LUNG LIBRARY 10425015:SUPERSCRIPT HU SPLEEN LIBRARY
10437010:FBS 10437028:FBS, USDA APPD. ORIGIN
此外,原子間相互作用勢函數的發(fā)展,對于未來材料基因組計劃(genome project)中設計新型合金和復合材料而言,是一個非常重要的研究方向。
10419018:SUPERSCRIPT HU HEART LIBRARY 10420016:SUPERSCRIPT HU KIDNEY LIBRARY
這一發(fā)展將會使分子動力學模擬更加有效、具有一定的預見性,降低或消除分子動力學模擬和實驗之間的差距,進而達到“通過計算來進行材料設計”的目標。
HM-7細胞形態(tài) 細胞部分目錄:
SPC-A-1細胞
095-D細胞
SK-MES-1細胞
NCI-H661細胞
NCI-H292細胞
Calu-6細胞
NCI-H1395細胞
NCI-H358細胞
HCC827細胞
NCI-H1688細胞
NCI-H1299細胞NCI-H2227細胞
NCI-H23細胞
NCI-H596細胞
NCI-H838細胞
LTEP-s細胞
LTEP-sm細胞
LTEP-s細胞
NCI-H1703細胞
NCI-H2170細胞
NCI-H524細胞
SPC-A1細胞
A549細胞
H125細胞
H1299細胞
TKB-1細胞
LTEP-a-2細胞
Lu-165細胞
NCI-H460細胞
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